ICS Triplex

ICS Triplex T8111 Trusted TMR-Prozessormodul

SKU T8111

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  • 12 Monate Garantie
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  • Hersteller: ICS Triplex

  • Produkt-Nr.: T8111

  • Herkunftsland:Mexiko

  • Produkttyp: Prozessormodul

  • Strichcode: 8537101190

  • Zahlung: T/T, Western Union

  • Gewicht: 1890g

  • Abmessungen: 93 mm x 266 mm x 303 mm (W x H x T)

  • Versandhafen: Xiamen

  • Garantie: 12 Monate

Beschreibung

ICS Triplex T8111 ist eine fehlertolerante Hauptverarbeitungskomponente für die Trusted-Systemarchitektur. Sie arbeitet in einer dreifach modular redundanten (TMR) Lockstep-Konfiguration über drei unabhängige Fehlercontainment-Regionen (FCRs) des Prozessors. Der T8111 führt benutzerdefinierte Anwendungsprogramme aus, überwacht das System und verwaltet den E/A-Datenaustausch über den dreifach ausgeführten Inter-Module-Bus. Das Modul integriert zwei konfigurierbare serielle RS422/485-Anschlüsse, einen dedizierten seriellen RS485-2-Draht-Anschluss, eine RS232-Diagnoseschnittstelle an der Frontplatte sowie integrierte IRIG-B-Zeitsynchronisationsfunktionen. Der ICS Triplex T8111 ist für kritische sicherheitstechnische Funktionen und Prozesssteuerungsanwendungen ausgelegt, die eine hohe Verfügbarkeit und Fehlerisolierung erfordern.

Merkmale

  • Dreifach-modulare-redundante (TMR) Architektur mit hardwareimplementierter fehlertoleranter (HIFT) Takt- und Abstimmungsmechanik.
  • Drei Prozessoren der NXP-PowerQUICC-II-Serie führen die Anwendungslogik synchron im Lockstep-Modus aus.
  • Unterstützung des Austauschs im laufenden Betrieb in aktiven/Standby-Konfigurationen im Companion-Slot ohne erneutes Laden des Programms.
  • Integrierte IRIG-B002-Zeitsynchronisationseingänge (RS422/485) und IRIG-B122-Zeitsynchronisationseingänge (1 kHz moduliert).
  • Serielle RS232-Diagnoseschnittstelle an der Frontplatte sowie Status- und Diagnose-LED-Anzeigen.
  • Kontakt-Ausgänge für Fehler- und Ausfallrelais des aktiven und des Standby-Prozessors.
  • Unterstützung der Programmiersprache IEC 61131-3 über das System-Toolset.

Anwendungen

  • Sicherheitstechnische Systeme (SIS)
  • Notabschaltungssysteme (ESD)
  • Brand- und Gaserkennungssysteme (F&G)
  • Kritische Prozessleitsysteme
  • Brenner-Managementsysteme (BMS)

Technische Daten

Parameter Spezifikation
Hersteller ICS Triplex / Rockwell Automation
Modell T8111
Backplane- (IMB-)Versorgung 20 V DC bis 32 V DC
Leistungsaufnahme 30 W
Modulposition T8100-Prozessorslot
Serielle Kommunikationsanschlüsse 3 rückseitige serielle Anschlüsse (RS-422/485), 1 serielle Diagnose-Schnittstelle (RS-232)
Zeitsynchronisationsanschlüsse 1 IRIG-B002, 1 IRIG-B122
Relaisausgänge 1 Fehlerrelais (0,5 A bei 24 V DC), 1 Ausfallrelais (0,5 A bei 24 V DC)
Baudraten 9600 Baud bis 115200 Baud
Kommunikationsprotokolle Modbus RTU (über rückseitige serielle Anschlüsse)
Maximale Anwendungsgröße 960 KB
Gespeicherter Variablenspeicher Insgesamt 4 KB (1 Byte pro booleschem Wert, 4 Byte pro Analogwert, 5 Byte pro Timer)
SOE-Puffer 1000 Ereignisse
Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur -25 °C bis 70 °C (-13 °F bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 10–95 %, nicht kondensierend
Abmessungen (H x B x T) 266 mm x 93 mm x 303 mm (10,5 Zoll x 3,6 Zoll x 12,0 Zoll)
Gewicht 1,89 kg (4,17 lb)

Anschlüsse/Schnittstellen

Stecker-Pin Funktion
PL1 Reihe A Pin 2 Fehlerrelais (NC)
PL1 Reihe A Pin 4 Fehlerrelais (COM)
PL1 Reihe A Pin 6 Fehlerrelais (NO)
PL1 Reihe A Pin 22, 24, 26 Chassis-Masse
PL1 Reihe A Pin 28 Serieller Port 3 B RX/TX
PL1 Reihe A Pin 30 Serieller Port 3 A RX/TX
PL1 Reihe A Pin 32 24-V-Rückleiter
PL1 Reihe C Pin 6 0 V Port 1
PL1 Reihe C Pin 8 Serieller Port 1 B
PL1 Reihe C Pin 10 Serieller Port 1 A
PL1 Reihe C Pin 12 0 V Port 2
PL1 Reihe C Pin 14 Serieller Port 2 B TX
PL1 Reihe C Pin 16 Serieller Port 2 A TX
PL1 Reihe C Pin 18 Serieller Port 2 B RX/TX
PL1 Reihe C Pin 20 Serieller Port 2 A RX/TX
PL1 Reihe C Pin 22 0 V Port 3
PL1 Reihe C Pin 24 Serieller Port 3 B TX
PL1 Reihe C Pin 26 Serieller Port 3 A TX
PL1 Reihe C Pin 28 Unterspannungswarnung 24-V-Netzteil 1
PL1 Reihe C Pin 30 Unterspannungswarnung 24-V-Netzteil 2
PL1 Reihe C Pin 32 24-V-Rückleiter
PL1 Reihe E Pin 2 Fehlerrelais (NC)
PL1 Reihe E Pin 4 Fehlerrelais (COM)
PL1 Reihe E Pin 6 Fehlerrelais (NO)
PL1 Reihe E Pin 10 IRIG-B122+
PL1 Reihe E Pin 12 IRIG-B122-
PL1 Reihe E Pin 18 IRIG-B002-
PL1 Reihe E Pin 20 IRIG-B002+
PL1 Reihe E Pin 22, 24, 26 Chassis-Masse
PL1 Reihe E Pin 28 Abschaltung bei Ausfall von 24-V-Netzteil 1
PL1 Reihe E Pin 30 Abschaltung bei Ausfall von 24-V-Netzteil 2
PL1 Reihe E Pin 32 24-V-Rückleiter

Installationsrichtlinien

  • Sichtprüfung: Überprüfen Sie das Modulgehäuse und die rückseitigen I/O-Steckverbinder vor der Installation auf beschädigte oder verbogene Stifte. Versuchen Sie nicht, verbogene Stifte geradezubiegen.
  • Sicherheit bei elektrostatischer Entladung: Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit elektrostatisch gefährdeten Bauteilen müssen beachtet werden. Berühren Sie keine freiliegenden Kontaktstifte und versuchen Sie nicht, das Modulgehäuse zu öffnen.
  • Einsetzverfahren: Stellen Sie sicher, dass die rückseitige Adaptereinheit installiert ist. Entriegeln Sie die oberen und unteren Auswerferlaschen mit dem Entriegelungsschlüssel vollständig, schieben Sie das Modul vorsichtig in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Chassis und drücken Sie auf die Frontblende, bis die Auswerfer hörbar einrasten.
  • Schlüsselschalterpositionen: Stellen Sie den Wartungsfreigabe-Schlüsselschalter auf „Run“, um den Speicher während des Standardbetriebs zu sperren, oder auf „Maintain“, um Anwendungsdownloads von der Workstation zu ermöglichen.

Konformität und Zertifizierungen

  • Zertifiziert gemäß IEC 61508 SIL 3

FAQ

Wie gewährleistet das Modul die Aufrechterhaltung der Echtzeituhr bei abgeschalteter Stromversorgung?

Die Echtzeituhr nutzt einen Kondensator als Energiespeicher und bietet bei abgeschalteter Hauptstromversorgung eine Überbrückungszeit von bis zu 8 Stunden.

Was geschieht, wenn während des Betriebs eine der drei Prozessorslices einen Fehler entwickelt?

Das Gerät protokolliert den Fehler und setzt den 2003-Voting-Betrieb fort. Bei einer Konfiguration mit Aktiv- und Standby-Modul wird die Verarbeitung automatisch auf das Standby-Modul umgeschaltet.

Welche Anschlussart wird für den Diagnose- und Konfigurationszugriff an der Frontplatte verwendet?

Die Frontplatte ist mit einem seriellen RS232-Diagnoseanschluss ausgestattet, der für die Verbindung mit einer Engineering-Workstation vorgesehen ist.

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Product Documentation

Technical Datasheet (PDF) Complete specifications and technical drawings.

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Country of origin
Mexiko

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